Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиоприемник с полевыми транзисторами. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Многочисленные публикации в журнале "Радио" по простым детекторным приемникам и приемникам прямого усиления говорят о том, что интерес радиолюбителей к этой технике не угасает. Даже при том, что сейчас победоносно шествует УКВ ЧМ, простые ДВ-СВ AM приемники тоже могут найти свое место, особенно для дальнего приема в позднее время. Автор статьи решила не быть в стороне и предлагает свой вариант приемника прямого усиления.

Радиоприемник всего на пяти транзисторах, но имеет очень высокую чувствительность и большую громкость звучания, развивая мощность 0,5 Вт на головке сопротивлением 8 Ом. В приемнике есть пороговая система АРУ.

Этот экспериментальный громкоговорящий приемник предназначен в основном для модернизации однопрограммных громкоговорителей или для опытов дома, в школе или радиокружках, так как изготовить его макет можно за короткое время.

Сигнал радиостанций ДВ или СВ диапазона принимается на магнитную антенну WA1 (рис. 1), выделяется селективным контуром, состоящим из катушки L1 и конденсатора переменной емкости С1, и через конденсатор С2 поступает на первый каскад УРЧ, собранный на полевом транзисторе VT1. Этот каскад имеет очень высокое входное сопротивление и почти не шунтирует колебательный контур, что дает возможность обойтись без катушки связи. Полевой транзистор хорошо усиливает сигнал по мощности, но недостаточно по напряжению, поэтому второй каскад выполнен на биполярном транзисторе с высоким коэффициентом передачи тока. Это позволяет получить размах амплитуды сигнала на входе детектора в доли вольта.

Радиоприемник с полевыми транзисторами
(нажмите для увеличения)

Детектор собран на высокочастотных германиевых диодах VD1, VD2. Конденсаторы С7, С8 фильтруют напряжение НЧ от пульсаций высокочастотного сигнала. На диоде VD3 и цепочке R6C5 выполнена пороговая система АРУ При большом уровне сигнала диод VD3 открывается и отрицательное напряжение, поступая на затвор VT1 через резистор R2, закрывает этот транзистор, в результате чего усиление каскада уменьшается.

Напряжение низкой частоты с регулятора громкости R8 поступает на УЗЧ, собранный на транзисторах VT3-VT5. Применение во входном каскаде полевого транзистора позволило получить усилитель с высоким входным сопротивлением и большим усилением по мощности и напряжению при очень простой схеме. Чтобы УЗЧ мог работать на низкоомную динамическую головку, нужен эмиттерный повторитель на транзисторах VT4, VT5. Небольшое положительное напряжение смещения подается на затвор VT3 с подстроенного резистора R12. Резистором R9 устанавливают ток покоя транзисторов VT4, VT5. Германиевые диоды VD4, VD5, закрепленные пружинками на корпусах VT4, VT5, необходимы для температурной стабилизации этого тока.

Улучшить избирательность приемника и еще больше повысить чувствительность можно введением небольшой положительной обратной связи так, как показано на рис. 2.

Радиоприемник с полевыми транзисторами

Катушка обратной связи L2 содержит 2 витка тонкого монтажного провода, намотанного на стержне магнитной антенны WA1. Полярность подключения L2 определяется при настройке по увеличению громкости приема. Конденсатор С* устанавливается, если необходимо снизить излишнее увеличение добротности антенны на высокочастотном участке диапазона.

В приемнике применены резисторы МЛТ-0,125, подстроечные - СПЗ-386. Переменный резистор R8 - любой малогабаритный, с сопротивлением 33... 100 кОм, лучше с выключателем питания. Неполярные конденсаторы использованы КМ-5, К73-9, К10-17. КПЕ С1 - любого типа с максимальной емкостью 240...500 пФ, желательно с безлюфтным верньером и лучше с воздушным диэлектриком, так как он не создает треска при перестройке. Оксидные конденсаторы - К50-16, К50-35. Диоды VD1, VD2 можно заменить на 1Д507А, Д18, Д20, VD3 - любой из кремниевых КД503, КД510, КД521. VD4, VD5 - любые из серий Д2, Д9, ГД507. Транзистор VT1 желательно подобрать с низким напряжением отсечки для хорошей работы АРУ. VT2 - любой из серий КТ3102, КТ342, КТ315, желательно с коэффициентом передачи тока не менее 150. VT3 - любой из серии КП501. VT4, VT5 - любые из указанных серий. Динамическая головка на мощность 1...4 Вт с сопротивлением 8...10 Ом, например, 1ГД-36 или подобная. Для антенны подойдет стержень из феррита 400НН диаметром 8 или 10 мм и длиной 18...25 см. Катушка L1 наматывается на картонном каркасе. Для СВ диапазона она содержит 55 витков, для ДВ диапазона 150-200 витков. Катушку желательно намотать литцентратом ЛЭШО 7x0,07 или ЛЭШО 21х0,07.

Приемник можно монтировать на печатной плате, показанной на рис. 3. Чтобы он не возбуждался, каскады УРЧ и детектор надо закрыть соединенным с общим проводом металлическим экраном из тонкой латуни или жести. После этого допустимо уменьшить емкость конденсатора С2 до 30 пФ. Изначально она берется большей для замыкания на общий провод через L1 наводок от сети. Резистором R12 устанавливают напряжение на эмиттерах VT4, VT5, равное половине напряжения питания. Резистор R9 регулирует ток покоя этих транзисторов (10...12 мА).

Радиоприемник с полевыми транзисторами

Границы диапазонов приемника устанавливают подбором числа витков катушки L1 и перемещением ее по стержню. Подбором резисторов R1 и R3 устанавливают напряжение на стоке VT1 и коллекторе VT2 около 4 В при замкнутой катушке L1.

Приемник можно сделать двухдиапазонным (ДВ и СВ), если намотать две катушки L1 и переключать их, например, кнопкой П2К.

Приемник питается от стабилизированного сетевого блока с напряжением 9 В. Вечером на СВ диапазоне он очень громко принимает много иностранных радиостанций, находящихся от места приема за несколько сотен и даже тысяч километров.

Автор: Ж.Михеева, д.Иванищево Ярославской обл.

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Возможно, в гибели Титаника виновата Луна 13.03.2012

В журнале Sky & Telescope появилась версия двух физиков из Университета штата Техас Рассела Дойщера и Дональда Олсена о том, что знаменитый "Титаник", столетие трагической гибели которого будут отмечать 14 апреля, столкнулся с гигантским айсбергом не без помощи Луны.

Такую версию, кстати, уже выдвигал раньше океанограф Фергюс Вуд из Университета Сан-Диего. Он предположил, что чрезмерно высокие приливы, наблюдавшиеся в начале 1912-го года, были вызваны необычно близким расстоянием, на которое тогда подошла к нашей планете Луна. Именно эти приливы и сорвали с места множество айсбергов, с одним из которых и столкнулся лайнер. Техасские физики решили проверить гипотезу и, к своему собственному удивлению, выяснили, что дело обстояло еще хуже, чем предполагал Фергюс Вуд.

Временами Луна и Солнце встают в такое положение, что их гравитационные силы складываются, - говорит Олсон. - 4 января 1912 года Луна приблизилась к Земле на такое близкое расстояние, на какое не приближалась целых 1400 лет. Земля же достигла своего перигея - ближайшего расстояния до Солнца - всего на день раньше. И происходило это в течение шести минут фазы полнолуния. Солнце, Земля и Луна находились в эти минуты на одной линии - это состояние астрологи называют "суперлунием", а астрономы предпочитают более научный термин "перигей-сизигия". Шансы наблюдать январскую "перигей-сизигию" астрономически малы.

Необычайно высокие приливы, вызванные этим состоянием, взломали гренландские льды и погнали образовавшиеся айсберги на юг, к мелководью берегов Лабрадора и Ньюфандлена, туда, куда в апреле направился и "Титаник". По расчетам, его маршрут могли пересечь до трех сотен гренландских айсбергов. Но "Титанику" хватило и одного.

Другие интересные новости:

▪ Интерактивная панель Huawei IdeaHub S2

▪ Ракеты в пять раз быстрее звука

▪ Кофе без кофейных зерен

▪ Аккумулятор на крыше автомобиля

▪ Голосовой чат на Facebook

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Антенны. Подборка статей

▪ статья Эндокринология. Шпаргалка

▪ статья Что такое ООО? Подробный ответ

▪ статья Водяника черная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Простая лазерная система охранной сигнализации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Маячок УКВ диапазона. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026